CN103449427A - 一种多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料的制备方法 - Google Patents
一种多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料的制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103449427A CN103449427A CN2013104080960A CN201310408096A CN103449427A CN 103449427 A CN103449427 A CN 103449427A CN 2013104080960 A CN2013104080960 A CN 2013104080960A CN 201310408096 A CN201310408096 A CN 201310408096A CN 103449427 A CN103449427 A CN 103449427A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- ferric oxide
- preparation
- graphene
- porous graphene
- matrix material
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Landscapes
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
Abstract
本发明公开一种多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料的制备方法,包括下列步骤:步骤一、将原料氧化石墨烯和铁盐按一定质量比溶于水中混合均匀;步骤二、将步骤一中混合好的液体通过离心或抽滤将氧化石墨烯分离出来,并用水或酒精清洗干净;步骤三、将步骤二中得到的产物重新分散到水溶液中,随后将产物进行冷冻干燥处理;步骤四、将步骤三获得的产物在空气或氧气下热处理得到多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料,其中所述热处理温度在300-1000摄氏度,热处理时间在10秒-10小时。
Description
技术领域
本发明涉及纳米材料制造领域,特别是涉及一种多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料的制备方法。
背景技术
三氧化二铁纳米材料在锂离子电池电极材料、水质净化材料、超级电容器电极材料、电磁吸波材料以及磁性材料等方面具有广阔的应用前景。石墨烯是由单层碳原子排列而成的具有二维蜂窝状结构的一种碳材料,具有优良的力学性能、电学性能。同时,石墨烯具有高的比表面积,可以作为纳米材料的载体材料。石墨烯-三氧化二铁纳米复合材料能够在抑制三氧化二铁纳米材料团聚的同时,保持材料本身的优良性质,因此被广泛研究。
目前此类材料主要为粉末状或者片状,粉末状材料在使用时需要粘结或者压实,而片状材料部分丧失了石墨烯的高比表面性能。石墨烯泡沫材料能够保持较高的比表面积性质,因而可以用于制备高性能复合材料。ACS Appl.Mater.Interfaces2013,5,3764-3769公开了一种石墨烯-三氧化二铁气凝胶的制备方法,首先通过水热法得到石墨烯-三氧化二铁的溶胶,然后通过冷冻干燥方法得到气凝胶。此方法虽然能得到石墨烯-三氧化二铁三维泡沫,但工艺较为复杂,同时,水热还原后的石墨烯仍会有一定程度的团聚,此外,三氧化二铁颗粒尺寸较大,约为200纳米。
发明内容
为充分发挥石墨烯-三氧化二铁纳米复合材料的优异性能,弥补粉末状和片状石墨烯纳米复合材料实际使用时的不足,本发明提供了一种多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料的制备方法,有效降低了三氧化二铁纳米颗粒的晶粒尺寸,同时抑制了石墨烯的团聚。
本发明采用以下技术方案:一种多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料的制备方法,将原料氧化石墨烯和铁盐溶于水中混合均匀后进行分离、清洗;将得到的产物重新分散到水溶液中,并进行冷冻干燥;将干燥后产物在空气或氧气存在下加热处理后得到一种多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料。
所述铁盐为氯化铁、氯化亚铁、硝酸铁、硝酸亚铁、硫酸铁和硫酸亚铁中的一种。
所述加热处理温度在300-1000摄氏度。
所述加热处理时间在10秒-10小时。
所述的氧化石墨烯和铁盐按照质量比10:1-1:100的比例混合。
所述的冷冻干燥过程包括首先将氧化石墨烯和铁盐的混合溶液通过制冷压缩机或液氮冻结成固态,随后在低压条件下使水分升华获得多孔氧化石墨烯-铁盐材料。
本发明的有益效果:
本发明提供了一种新的多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料的制备方法,既保持了复合材料的连续性又维护了石墨烯的高比表面性。
所获得三氧化二铁纳米颗粒尺寸约10纳米,有利于充分发挥石墨烯-三氧化二铁纳米复合材料的各项潜能。
溶于水中的铁盐溶液浓度均匀,冷冻后也能保持均匀分布,在水分升华时,溶解物会均匀析出在氧化石墨烯上,能够保证后期获得均匀的石墨烯-三氧化二铁纳米颗粒材料;
附图说明
图1是本发明实施例1得到的多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料的扫描电子显微镜图;
图2是本发明实施例1得到的多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料的透射电子显微镜图。
具体实施方式:
下面结合实施例和附图对本发明做更进一步的解释。根据下述实施例,可以更好的理解本发明。然而,实施例所描述的具体的物料配比、工艺条件及其结果仅用于说明本发明,而不应当也不会限制权利要求书中所详细描述的本发明。
实施例1
将原料氧化石墨烯和氯化铁各取50mg溶于50ml去离子水中,通过超声混合均匀后进行离心分离并清洗干净;
将得到的产物重新超声分散到50ml去离子水中,然后将得到的产物浸入液氮中冷冻,随后将获得的固体进行冷冻干燥处理;
将得到的产物在空气中加热到300℃保温10小时得到多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料。
对产物进行扫描电镜表征,结果如图1所示,可见复合材料为多孔结构。对产物进行透射电镜表征,结果如图2所示,发现三氧化二铁纳米颗粒尺寸不到10纳米。
实施例2
取氧化石墨烯10mg和硝酸亚铁10mg溶于20ml去离子水中,通过搅拌混合均匀后进行离心分离并清洗干净;
将得到的产物重新分散到20ml去离子水中,然后将溶液进行制冷压缩机冷冻并干燥处理;
将得到的产物在氧气中加热到500℃保温10分钟得到多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料。
所得结果与实施例1类似。
实施例3
取氧化石墨烯1mg和硫酸铁10mg溶于20ml去离子水中,通过超声混合均匀后进行离心分离并清洗干净;
将得到的产物重新分散到20ml去离子水中,然后进行制冷压缩机冷冻并干燥处理;
将得到的产物在空气中加热到1000℃保温10秒得到多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料。
所得结果与实施例1类似。
Claims (5)
1.一种多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料的制备方法,其特征在于,将原料氧化石墨烯和铁盐溶于水中混合均匀后进行分离、清洗;将得到的产物重新分散到水溶液中,并进行冷冻干燥;将干燥后产物在空气或氧气存在下加热处理后得到一种多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料。
2.根据权利要求1所述的一种多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料的制备方法,其特征在于,所述铁盐为氯化铁、氯化亚铁、硝酸铁、硝酸亚铁、硫酸铁和硫酸亚铁中的一种。
3.根据权利要求1所述的一种多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料的制备方法,其特征在于,所述加热处理温度在300-1000摄氏度。
4.根据权利要求1所述的一种多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料的制备方法,其特征在于,所述加热处理时间在10秒-10小时。
5.根据权利要求1所述的一种多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料的制备方法,其特征在于,所述的氧化石墨烯和铁盐按照质量比10:1-1:100的比例混合。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310408096.0A CN103449427B (zh) | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 一种多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料的制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310408096.0A CN103449427B (zh) | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 一种多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料的制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103449427A true CN103449427A (zh) | 2013-12-18 |
CN103449427B CN103449427B (zh) | 2016-01-20 |
Family
ID=49732331
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201310408096.0A Active CN103449427B (zh) | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 一种多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料的制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103449427B (zh) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104401980A (zh) * | 2014-11-05 | 2015-03-11 | 上海大学 | Fe2O3-SnO2/石墨烯三元复合纳米材料的水热制备方法 |
CN104743548A (zh) * | 2015-03-16 | 2015-07-01 | 浙江大学 | 一种多孔石墨烯及其制备方法和应用 |
CN104907083A (zh) * | 2015-06-15 | 2015-09-16 | 江苏大学 | 一种硫杂石墨烯/γ-Fe2O3纳米复合材料的制备方法及其用途 |
CN106350003A (zh) * | 2016-08-01 | 2017-01-25 | 青岛大学 | 一种多孔石墨烯/四氧化三铁复合吸波材料的制备方法 |
CN107253708A (zh) * | 2017-04-29 | 2017-10-17 | 成都博美实润科技有限公司 | 一种基于石墨烯改性的酚醛树脂基多孔碳的制备方法 |
CN108380176A (zh) * | 2018-03-01 | 2018-08-10 | 同济大学 | 一种去除水体染料污染的纳米α-相三氧化二铁-石墨烯复合材料的制备方法 |
CN109354073A (zh) * | 2018-11-01 | 2019-02-19 | 黄爱强 | 一种石墨烯顺磁共振探针 |
CN109802117A (zh) * | 2019-01-24 | 2019-05-24 | 青岛大学 | 一种γ-Fe2O3刻蚀的多孔石墨烯复合材料制备方法及应用 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102130334A (zh) * | 2011-01-15 | 2011-07-20 | 中国矿业大学 | 石墨烯基纳米铁氧化物复合材料及其制备方法 |
US20120168383A1 (en) * | 2010-12-29 | 2012-07-05 | Korea Institute Of Science And Technology | Graphene-iron oxide complex and fabrication method thereof |
CN103213980A (zh) * | 2013-05-13 | 2013-07-24 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 三维石墨烯或其复合体系的制备方法 |
-
2013
- 2013-09-09 CN CN201310408096.0A patent/CN103449427B/zh active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20120168383A1 (en) * | 2010-12-29 | 2012-07-05 | Korea Institute Of Science And Technology | Graphene-iron oxide complex and fabrication method thereof |
CN102130334A (zh) * | 2011-01-15 | 2011-07-20 | 中国矿业大学 | 石墨烯基纳米铁氧化物复合材料及其制备方法 |
CN103213980A (zh) * | 2013-05-13 | 2013-07-24 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 三维石墨烯或其复合体系的制备方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
LI XIAO ET AL: "Self-Assembled Fe2O3/Graphene Aerogel with High Lithium Storage Performance", 《APPLIED MATERIALS & INTERFACES》 * |
ZHONG-LI WANG ET AL.: "Facile, mild and fast thermal-decomposition reduction of graphene oxide", 《CHEMICAL COMMUNICATIONS》 * |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104401980A (zh) * | 2014-11-05 | 2015-03-11 | 上海大学 | Fe2O3-SnO2/石墨烯三元复合纳米材料的水热制备方法 |
CN104401980B (zh) * | 2014-11-05 | 2016-08-24 | 上海大学 | Fe2O3-SnO2/石墨烯三元复合纳米材料的水热制备方法 |
CN104743548A (zh) * | 2015-03-16 | 2015-07-01 | 浙江大学 | 一种多孔石墨烯及其制备方法和应用 |
CN104907083A (zh) * | 2015-06-15 | 2015-09-16 | 江苏大学 | 一种硫杂石墨烯/γ-Fe2O3纳米复合材料的制备方法及其用途 |
CN104907083B (zh) * | 2015-06-15 | 2017-04-12 | 江苏大学 | 一种硫杂石墨烯/γ‑Fe2O3纳米复合材料的制备方法及其用途 |
CN106350003A (zh) * | 2016-08-01 | 2017-01-25 | 青岛大学 | 一种多孔石墨烯/四氧化三铁复合吸波材料的制备方法 |
CN107253708A (zh) * | 2017-04-29 | 2017-10-17 | 成都博美实润科技有限公司 | 一种基于石墨烯改性的酚醛树脂基多孔碳的制备方法 |
CN108380176A (zh) * | 2018-03-01 | 2018-08-10 | 同济大学 | 一种去除水体染料污染的纳米α-相三氧化二铁-石墨烯复合材料的制备方法 |
CN109354073A (zh) * | 2018-11-01 | 2019-02-19 | 黄爱强 | 一种石墨烯顺磁共振探针 |
CN109802117A (zh) * | 2019-01-24 | 2019-05-24 | 青岛大学 | 一种γ-Fe2O3刻蚀的多孔石墨烯复合材料制备方法及应用 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103449427B (zh) | 2016-01-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103449427B (zh) | 一种多孔石墨烯-三氧化二铁复合材料的制备方法 | |
CN103482615B (zh) | 一种泡沫状石墨烯-ZnO复合材料的制备方法 | |
CN103816905B (zh) | 一种碳纳米管负载纳米钴催化剂的制备方法 | |
CN107159068B (zh) | 一种石墨烯复合气凝胶的制备方法 | |
JP6378059B2 (ja) | グラフェン酸化物発泡体、グラフェン酸化物/カーボンナノチューブ複合体発泡体、グラフェン・エアロゲル又はグラフェン/カーボンナノチューブ複合体エアロゲルの製造方法 | |
CN104057080B (zh) | 一种三维细菌纤维素衍生的碳纳米纤维/金属颗粒复合气凝胶的制备方法 | |
CN103466607A (zh) | 一种石墨烯-金属氧化物纳米颗粒三维多孔复合材料 | |
CN105161314B (zh) | 纳米氧化镍/镍/石墨烯复合材料及其制备方法和应用 | |
CN108772079B (zh) | 一种纳米黑磷/石墨烯复合材料的制备方法 | |
CN103482614B (zh) | 一种石墨烯-ZnO纳米颗粒复合材料的制备方法 | |
CN101993065A (zh) | 一种制备石墨烯粉体的方法 | |
Wang et al. | Hydrothermal synthesis and electrochemical performance of NiO microspheres with different nanoscale building blocks | |
CN108654659B (zh) | 一种磷化钼/石墨烯复合纳米材料及其制备方法 | |
CN103433037A (zh) | 一种石墨烯泡沫-贵金属纳米颗粒复合材料的制备方法 | |
CN105217622A (zh) | 一种可控三维石墨烯微球的制备方法 | |
CN106024410A (zh) | 一种高容量石墨烯基超级电容器电极材料及其制备方法 | |
Gao et al. | Nitrogen-doped carbon nanotube encapsulated Fe 7 S 8 nanoparticles for the high-efficiency and selective removal of Pb 2+ by pseudocapacitive coupling | |
CN104347877A (zh) | 一种纳米级石墨烯基复合材料及其制备方法 | |
CN101857274A (zh) | 一种纳米WS2/MoS2颗粒的制备方法 | |
CN103432973B (zh) | 一种石墨烯-三氧化二铁纳米颗粒复合材料的制备方法 | |
CN103482619B (zh) | 一种石墨烯-氧化铜三维泡沫复合材料 | |
CN104004496A (zh) | 一种还原氧化石墨烯/氧化镍复合吸波材料的制备方法 | |
Zeng et al. | CNTs/biomass carbon composites derived from dictyostelium for electromagnetic wave absorption | |
CN103203460A (zh) | 一种石墨烯-Ag纳米颗粒复合材料的制备方法 | |
CN110885079A (zh) | 一种新型石墨烯—碳纳米管复合材料的制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |